射頻電纜的衰減與什么有關?1、外導體編織一般60%-80%為宜,偏大對降低衰減效果不是很明顯。2、絕緣生產用的模具設計和加工也是關鍵,應該保證產品達到較理想的均勻結構,使等效介點常數達到設計要求。3、物理發泡PE其衰減在低頻是合格,而高頻(如超過800MHz)時超差,大都與介質損耗角正切值和等效介點常數偏大有關系,或者與外導體編織密度過小,內導體外直徑偏小有關系。另外,衰減常數還取決與發泡度的大小。在阻抗和回波允許的范圍內適當提高發泡度(可以通過增加發泡度,提高阻抗,降低衰減。)對提高電纜的衰減常數有幫助,同時還可以降低成本。射頻電纜對外界干擾的防衛度高。天津KBB系列射頻電纜
回波損耗是射頻電纜產品的一項重要指標,回波損耗合并了兩種反射的影響,包括對標稱阻抗(如:100Ω)的偏差以及結構影響,用于表征鏈路或信道的性能。它是由于電纜長度上特性阻抗的不均勻性引起的,歸根到底是由于電纜結構的不均勻性所引起的。由于信號在電纜中的不同地點引起的反射,到達接收端的信號相當于在無線信道傳播中的多徑效應,從而引起信號的時間擴散和頻率選擇性衰落,時間擴散導致脈沖展寬,使接收端信號脈沖重疊而無法判決。信號在電纜中的多次反射也導致信號功率的衰減,影響接收端的信噪比,導致誤碼率的增加,從而也限制傳輸速度。在生產數字纜的過程中,電纜的回波損耗指標容易出現不合格。超柔低損耗射頻電纜售價購買射頻電纜時要注意價格是否合理,避免被坑。
常見的射頻同軸電纜絕大部分是50Ω特性阻抗的,這是為什么呢?通常認為導體的截面積越大損耗就越低,但事實并非完全如此。同軸電纜的每單位長度的損耗是lg(D/d)的函數,也就是說和電纜的特性阻抗有關。經過計算可以發現,當同軸電纜的特性阻抗為77Ω時,單位長度的損耗很低。對于同軸電纜的很大承受功率,通常認為內外導體的間距越大,則同軸電纜可承受電壓越高,即承受功率越大,但實際上也不完全準確。同軸電纜的較大承受功率同樣與其特性阻抗有關。可以計算出當同軸電纜的特性阻抗為30Ω時,其承受的功率較大。為了兼顧較小的損耗和較大的功率容量,應該在77Ω和30Ω之間找一個適當的數值。二者的算術平均值為53.5Ω,而幾何平均值為48.06Ω;選取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顧。此外,50Ω阻抗的連接器也更加容易設計和加工。
現在射頻電纜被使用于很多電力工程中,射頻電纜回波損耗,又稱為反射損耗。是電纜鏈路由于阻抗不匹配所產生的反射,是一對線自身的反射。不匹配主要發生在連接器的地方,但也可能發生于電纜中特性阻抗發生變化的地方,所以施工的質量是提高回波損耗的關鍵。回波損耗將引入信號的波動,返回的信號將被雙工的千兆網誤認為是收到的信號而產生混亂。回波損耗是傳輸線端口的反射波功率與入射波功率之比,以對數形式的一定值來表示,單位是dB,一般是正值。射頻電纜的衰減與導體,結構尺寸,工藝水準和工作的頻率都有關。
射頻電纜的結構是多種多樣的,可以根據不同的方式和型式來分類。按絕緣型式分類:(1)實體絕緣電纜。在這種電纜的內外導體之間全部填滿實體高頻電介質,大多數軟同軸射頻電纜都是采用這種絕緣型式。(2)空氣絕緣電纜。電纜的絕緣層中,除了支撐內外導體的一部分固體介質外,其余大部分體積均是空氣。其結構特點是從一個導體到另一個導體可以不通過介質層。空氣絕緣電纜具有很低的衰減,是超高頻下常用的結構型式。(3)半空氣絕緣電纜。這種結構型式是介于上述兩種之間的一種絕緣型式,其絕緣也是由空氣和固體介質組合而成,但從一個導體到另一個導體需要通過固體介質層。射頻電纜,是供信號傳送用的連接線。半柔同軸電纜制作報價
電阻損耗是射頻電纜所具備的直流電阻和導體高頻感應所造成的渦流對信號能量的消耗。天津KBB系列射頻電纜
射頻電纜主要由導體、絕緣、護套以及鎧甲等部分組成,其導體起電信引導作用,絕緣是傳輸介質,護套和鎧甲起保護作用。原材料體、絕緣、外導體。在3G以下頻段,金屬衰減所占的比例遠大于介質衰減所占比例。也就是說,電纜內外導體材料的性能對電纜的衰減的影響至大。通過計算,內導體材質對衰減的影響要比外導體材質對衰減的影響更大一些。所以說,電纜在生產制造過程中,首先要考慮內外導體的材質及性能,特別是內導體的外表面和外導體內表面的質量,因為肌膚效應和臨近效應。到達2G頻段時,介質衰減也是不容忽視的。由于絕緣層基本均采用的發泡結構,從實際的情況來看,發泡度是影響電纜介質衰減、特性阻抗等參數的至主要因素。天津KBB系列射頻電纜
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